Поддерживать
www.wikidata.ru-ru.nina.az
VVER vodo vodyanoj energeticheskij reaktor vodo vodyanoj korpusnoj energeticheskij yadernyj reaktor s vodoj pod davleniem predstavitel odnoj iz naibolee udachnyh vetvej razvitiya yadernyh energeticheskih ustanovok poluchivshih shirokoe rasprostranenie v mire Ustrojstvo reaktora VVER 1000 1 privod SUZ 2 kryshka reaktora 3 korpus reaktora 4 blok zashitnyh trub BZT 5 shahta 6 vygorodka aktivnoj zony 7 toplivnye sborki TVS reguliruyushie sterzhni Sm takzhe Spisok AES s reaktorami VVER Obshee nazvanie reaktorov etogo tipa v drugih stranah PWR oni yavlyayutsya osnovoj mirovoj mirnoj yadernoj energetiki Pervaya stanciya s takim reaktorom byla zapushena v SShA v 1957 godu AES Shippingport VVER byl razrabotan v SSSR odnovremenno s reaktorom RBMK i obyazan svoim proishozhdeniem odnoj iz rassmatrivayushihsya v to vremya reaktornyh ustanovok dlya atomnyh podvodnyh lodok Ideya reaktora byla predlozhena v Kurchatovskom institute S M Fejnbergom Raboty nad proektom nachalis v 1954 godu v 1955 godu OKB Gidropress pristupilo k ego razrabotke Nauchnoe rukovodstvo osushestvlyali I V Kurchatov i A P Aleksandrov Pervyj sovetskij VVER VVER 210 byl vvedyon v ekspluataciyu v 1964 godu na pervom energobloke Novovoronezhskoj AES Pervoj zarubezhnoj stanciej s reaktorom VVER 70 stala vvedyonnaya v rabotu v 1966 godu AES Rajnsberg GDR Sozdateli reaktorov VVER nauchnyj rukovoditel Kurchatovskij institut g Moskva razrabotchik OKB Gidropress g Podolsk izgotovitel Izhorskie zavody g Sankt Peterburg Atommash g Volgodonsk s nachala 90 h do 2012 goda proizvodstvo reaktorov bylo ostanovleno i kompaniya SKODA JS Chehiya do nachala 90 h Harakteristiki VVERHarakteristika VVER 210 VVER 365 VVER 440 VVER 1000 VVER 1200 V 392M VVER TOI VVER 600Teplovaya moshnost reaktora MVt 760 1325 1375 3000 3212 3300 1600K p d netto 25 5 25 7 29 7 31 7 35 7 37 9 35Davlenie para kgs sm pered turbinoj 29 0 29 0 44 0 60 0 70 0v pervom konture 100 105 125 160 0 165 1 165 2 162Temperatura vody C na vhode v reaktor 250 250 269 289 298 2 297 2 299na vyhode iz reaktora 269 275 300 319 328 6 328 8 325Diametr aktivnoj zony m 2 88 2 88 2 88 3 12 Vysota aktivnoj zony m 2 50 2 50 2 50 3 50 3 73Diametr TVELa mm 10 2 9 1 9 1 9 1 9 1 9 1Chislo TVELov v kassete TVS 90 126 126 312 312 313Kolichestvo kasset TVS 349 312 ARK SUZ 37 349 276 ARK 73 349 276 ARK 73 312 ARK 37 Kolskaya 151 109 SUZ 42 163 163 163 121Zagruzka urana t 38 40 42 66 76 85 5 87 3Srednee obogashenie urana 2 0 3 0 3 5 4 26 4 69 MVt sut kg 13 0 27 0 28 6 48 4 55 5KlassifikaciyaModeli VVER Pokolenie Imya Model Strana EnergoblokI VVER V 210 V 1 Rossiya Novovoronezh 1 zakryta V 70 V 2 Germaniya Rajnsberg KKR zakryta V 365 V 3M Rossiya Novovoronezh 2 zakryta II VVER 440 V 179 Rossiya Novovoronezh 3 zakryta Novovoronezh 4 modernizirovana V 230 Rossiya Kola 1 2 1 blok modernizirovan 2 rekonstrukciya Germaniya Grajfsvald 1 4 zakryta Bolgariya Kozloduj 1 4 zakryta Slovakiya Bogunice 1 2 zakryta V 213 Rossiya Kola 3 4Germaniya Grajfsvald 5 zakryta Ukraina Rovno 1 2Vengriya Paksh 1 4Chehiya Dukovany 1 4Finlyandiya Loviisa 1 2Slovakiya Bogunice 3 4 Mohovce 1 2V 213 Slovakiya Mohovce 3 Mohovce 4 idyot stroitelstvo V 270 Armeniya Armyanskaya 1 zakryta Armyanskaya 2III VVER 1000 V 187 Rossiya Novovoronezh 5V 302 Ukraina Yuzhno Ukrainsk 1V 338 Ukraina Yuzhno Ukrainsk 2Rossiya Kalinin 1 2V 320 Rossiya Balako vo 1 4 Kalinin 3 4 Rostov 1 4Ukraina Rovno 3 4 Zaporozhe 1 6 Hmelnickij 1 2 Yuzhno Ukrainsk 3Bolgariya Kozloduj 5 6Chehiya Temelin 1 2V 428 Kitaj Tyanvan 1 2V 428M Kitaj Tyanvan 3 4V 412 Indiya Kudankulam 1 2 Kudankulam 3 6 idyot stroitelstvo V 446 Iran Busher 1III VVER 1000 V 528 Iran Busher 2 idyot stroitelstvo VVER 1200 V 392M Rossiya Novovoronezh 6 7V 491 Rossiya Baltijsk 1 2 strojka zamorozhena Leningrad 2 1 2Belarus Belarus 1 2Kitaj Tyanvan 7 8 idyot stroitelstvo Syujdapu 3 4 idyot stroitelstvo V 509 Turciya Akkuyu 1 4 idyot stroitelstvo V 523 Bangladesh Ruppur 1 2 idyot stroitelstvo V 529 Egipet El Dabaa 1 4 idyot stroitelstvo VVER 1300 V 510K Rossiya Kursk 2 1 2 idyot stroitelstvo VVER 210VVER 210 V 1 sozdannyj v Kurchatovskom institute stal pervym energeticheskim vodo vodyanym reaktorom korpusnogo tipa Fizicheskij pusk s otkrytoj kryshkoj byl provedyon v dekabre 1963 goda 8 sentyabrya 1964 goda reaktor byl vyveden v kriticheskoe sostoyanie 30 sentyabrya podklyuchyon k energoseti v kachestve pervogo energobloka Novovoronezhskoj AES im 50 letiya SSSR NVAES K 27 dekabrya reaktor vyshel na proektnuyu moshnost okazavshis na tot moment samym moshnym energoblokom v mire istochnik ne ukazan 2651 den Na nyom byli otrabotany tradicionnye tehnicheskie resheniya shestigrannaya forma kasset materialy dlya obolochek tvelov forma materialy korpus i opora reaktora privody SUZ sistemy temperaturnogo kontrolya i energovydeleniya Za razrabotku bloka byla prisuzhdena Gosudarstvennaya premiya SSSR za 1967 g V 1984 godu pervyj blok byl vyveden iz ekspluatacii VVER 70V sootvetstvii s Postanovleniem Soveta Ministrov SSSR ot 17 iyulya 1956 goda v oktyabre 1956 goda Institutom atomnoj energii bylo razrabotano tehnicheskoe zadanie na proekt VVER elektricheskoj moshnostyu 70 MVt dlya AES Rajnsberg v GDR V yanvare 1957 goda nachalas razrabotka OKB Gidropress tehnicheskogo proekta VVER 70 V 2 V konce 1958 goda tehnicheskij proekt reaktora V 2 byl zakonchen Razrabotka proekta V 2 velas s razryvom vremeni menee dvuh let s proektom V 1 poetomu mnogie tehnicheskie resheniya byli analogichny no byli i principialnye otlichiya kryshka reaktora poluellipticheskoj formy vmesto ploskoj odnoryadnoe raspolozhenie patrubkov Du 500 Posle uspeshnogo zaversheniya goryachej obkatki fizicheskogo i energeticheskogo puskov AES Rajnsberg byla 6 maya 1966 goda vklyuchena v elektricheskuyu set i 11 oktyabrya 1966 goda sdana v ekspluataciyu AES Rajnsberg byla v ekspluatacii do 1988 goda i po ischerpanii proektnogo sroka sluzhby byla snyata s ekspluatacii Srok sluzhby mozhno bylo prodlit no posle obedineniya Germanii AES byla zakryta iz za razlichij v standartah bezopasnosti VVER 365Reaktornaya ustanovka VVER 365 V ZM prednaznachalas dlya vtorogo bloka kak bolee sovershennyj variant energobloka posle VVER 1 i VVER 2 Nachalo rabot opredelyalos postanovleniem Pravitelstva ot 30 avgusta 1962 goda Sredi postavlennyh zadach byli szhatye sroki provedeniya nauchno issledovatelskih rabot na baze nakoplennogo opyta Sredi osnovnyh reshenij VVER 365 uvelichenie srednego podogreva aktivnoj zony do 25 S sohranenie diametra glavnyh cirkulyacionnyh nasosov pri uvelichenii rashoda i davleniya teplonositelya za schyot dobavleniya 2 petel prinyatie principa suhoj peregruzki kasset primenenie vygorayushih poglotitelej sozdanie universalnyh reguliruyushih kasset snizhenie neravnomernosti nejtronnogo polya Krome togo v aktivnoj zone byli uvelicheny poverhnosti tvelov za schyot umensheniya diametrov i zameny na drugoj tip kasset pri etom v kazhdoj kassete nahodilos 120 sht tvelov vmesto 90 V svoyu ochered eto potrebovalo celogo ryada konstruktivnyh reshenij kak v geometrii i izgotovlenii kasset i tvelov tak i korpusa samogo reaktora Blok byl postroen i zapushen v 1969 godu Reaktor VVER 365 yavlyaetsya promezhutochnym mezhdu pervym i vtorym pokoleniyami Na VVER 210 i VVER 365 provereny vozmozhnosti povysheniya teplovoj moshnosti reaktora pri neizmennom obyome regulirovaniya reaktora pogloshayushimi dobavkami k teplonositelyu i dr V 1990 g VVER 365 vyveden iz ekspluatacii VVER 440Osnovnaya statya VVER 440 Sravnenie upakovki TVS reaktorov VVER 440 i VVER 1000 Razrabotchik OKB Gidropress g Podolsk Moskovskoj oblasti Pervonachalno planirovalsya na moshnost 500 MVt Elektricheskuyu no iz za otsutstviya podhodyashih turbin byl peredelan na 440 MVt 2 turbiny K 220 44 HTGZ po 220 MVt VVER 440 dejstvuyut na 3 i 4 blokah Novovoronezhskoj AES Kolskoj AES 1 i 2 blokah dublblok Rovenskoj AES 1 i 2 blokah AES Loviisa Finlyandiya 1 4 blokah AES Kozloduj Bolgariya 1 4 blokah AES Paksh Vengriya 3 i 4 blokah AES Bogunice Slovakiya 1 i 2 blokah AES Mohovce Slovakiya 1 4 blokah AES Dukovany Chehiya 2 blok Armyanskoj AES a takzhe dejstvovali stroilis na nyne zakrytoj vostochno germanskoj AES Grajfsvald S 2009 goda vozobnovilis raboty po dostrojke i vvodu v ekspluataciyu 3 i 4 blokov slovackoj AES Mohovce VVER 1000Osnovnaya statya VVER 1000 Prostranstvennaya shema pervogo kontura s RU VVER 1000 320 Vneshnie videofajlyMontazh korpusa reaktora VVER 1000 Aktivnaya zona VVER 1000 nabiraetsya iz 163 toplivnyh kasset v kazhdoj iz kotoryh po 312 TVELov Ravnomerno po kassete raspredeleny 18 napravlyayushih trubok V napravlyayushih trubkah privodom mozhet v zavisimosti ot polozheniya kassety v aktivnoj zone peremeshatsya puchok iz 18 pogloshayushih sterzhnej PS organa regulirovaniya sistemy upravleniya i zashity OR SUZ serdechnik PS izgotovlen iz dispersionnogo materiala karbid bora v matrice iz alyuminievogo splava mogut primenyatsya i drugie pogloshayushie materialy titanat disproziya gafnij V napravlyayushih trubkah pri nahozhdenii ne pod OR SUZ takzhe mogut byt razmesheny sterzhni vygorayushego poglotitelya SVP material serdechnika SVP bor v cirkonievoj matrice v nastoyashee vremya proizvedyon polnyj perehod s izvlekaemyh SVP na integrirovannyj v toplivo poglotitel oksid gadoliniya Serdechniki PS i SVP Sterzhen vygorayushego poglotitelya diametrom 7 mm zaklyucheny v obolochki iz nerzhaveyushej stali razmerom 8 2 0 6 mm Krome sistem PS i SVP v VVER 1000 primenyayut i sistemu bornogo regulirovaniya Moshnost bloka s VVER 1000 povyshena po sravneniyu s moshnostyu bloka s VVER 440 blagodarya izmeneniyu ryada harakteristik Uvelicheny obyom aktivnoj zony v 1 65 raza udelnaya moshnost aktivnoj zony v 1 3 raza i KPD bloka Srednee vygoranie topliva pri tryoh chastichnyh peregruzkah za kampaniyu sostavlyalo pervonachalno 40 MVt sut kg v nastoyashij moment dohodit do primerno 50 MVt sut kg Massa korpusa reaktora sostavlyaet poryadka 330 t VVER 1000 i oborudovanie pervogo kontura s radioaktivnym teplonositelem razmesheny v zashitnoj obolochke iz predvaritelno napryazhyonnogo zhelezobetona nazyvaemoj germoobolochkoj ili kontejnmentom Ona obespechivaet bezopasnost bloka pri avariyah s razryvom truboprovodov pervogo kontura Sushestvuet neskolko proektov reaktornyh ustanovok na osnove reaktora VVER 1000 VVER 1000 V 187 blok 5 Novovoronezhskoj AES golovnoj blok VVER 1000 VVER 1000 V 338 V 302 tak nazyvaemaya malaya seriya bloki 1 2 Kalininskoj AES bloki 1 2 Yuzhno Ukrainskoj AES VVER 1000 V 320 bolshaya seriya Vse bloki Balakovskoj AES Rostovskoj AES Zaporozhskoj AES bloki 3 4 Kalininskoj AES bloki 1 2 Hmelnickoj AES bloki 3 4 Rovenskoj AES blok 3 Yuzhno Ukrainskoj AES bloki 1 2 AES Temelin bloki 5 6 AES Kozloduj Predpolagalsya k ustanovke na Krymskoj AES VVER 1000 V 341 na baze V 320 predvaritelno AES 91 dlya bloka 3 AES Loviisa 1981 g stroitelstvo ne nachinalos VVER 1000 V 392 AES 88 rasschitana na sejsmicheskoe vozdejstvie pri proektnom zemletryasenii v 7 ballov po shkale MSK 64 i pri maksimalnom raschyotnom zemletryasenii v 8 ballov po shkale MSK 64 VVER 1000 V 392B na baze V 320 i V 392 AES 92 dlya blokov 5 6 Balakovskoj AES i blokov 3 4 Hmelnickoj AES nedostroennye VVER 1000 V 410 na baze V 392 pervyj variant proekta AES 92 dlya NP 1000 stroitelstvo ne nachinalos VVER 1000 V 412 na baze V 392 AES 92 rasschitana na sejsmicheskoe vozdejstvie specifichnoe dlya ploshadki AES Kudankulam po zakazu Indii VVER 1000 V 413 na baze V 392 pervyj variant proekta AES 91 dlya bloka 3 AES Loviisa 1991 g nedostroennyj VVER 1000 V 428 V 428M na baze V 392 AES 91 rasschitana na sejsmicheskoe vozdejstvie pri proektnom zemletryasenii v 7 ballov po shkale MSK 64 dlya blokov 1 4 Tyanvanskoj AES po zakazu KNR VVER 1000 V 446 na baze V 392 AES 92 dlya raboty s oborudovaniem na Busherskoj AES VVER 1000 V 466 na baze V 392 AES 91 VVER 1000 V 466B na baze V 392 AES 92 VVER 1000 V 511 na baze V 510 VVER TOI potencialnyj proekt VVER 1000 V 528 na baze V 466B AES 92 dlya blokov 2 3 Busherskoj AES Na osnove VVER 1000 razrabotan reaktor bolshej moshnosti 1150 MVt VVER 1200Vneshnie videofajlyProizvodstvo korpusa reaktora VVER 1200 V nastoyashee vremya OAO Koncern Rosenergoatom razrabotal tipovoj reaktor na 1150 MVt elektricheskoj moshnosti Raboty v ramkah proekta sozdaniya novogo reaktora poluchili nazvanie proekt AES 2006 Pervyj energoblok s reaktorom VVER 1200 planirovalos zapustit v 2013 godu v ramkah proekta sooruzheniya Novovoronezhskoj AES 2 odnako v rezultate sroki byli sdvinuty na 3 goda 27 fevralya 2017 goda na Novovoronezhskoj AES vvedyon v promyshlennuyu ekspluataciyu shestoj energoblok 31 oktyabrya 2019 goda sedmoj energoblok oba v ramkah proekta AES 2006 s reaktornoj ustanovkoj VVER 1200 i elektricheskoj moshnostyu 1200 megavatt Pervyj energoblok Leningradskoj AES 2 vvedyon v ekspluataciyu 29 oktyabrya 2018 goda vtoroj energoblok 23 oktyabrya 2020 goda podklyuchyon k edinoj energosisteme Rossii Pomimo etogo reaktory VVER 1200 ispolzuyutsya pri stroitelstve pervoj Belorusskoj AES vozle goroda Ostrovec Grodnenskoj oblasti Rossijskoe predpriyatie Silovye mashiny 13 10 2016 otgruzilo na Belorusskuyu AES stator turbogeneratora moshnostyu 1200 MVt Sushestvuet neskolko proektov reaktornyh ustanovok na osnove reaktora VVER 1200 VVER 1200 V 392M AES 2006 92 bloki 1 2 Novovoronezhskoj AES 2 VVER 1200 V 501 AES 2006M na baze V 392 dvuh petelnyj variant VVER 1200 V 513 AES 2010 na baze V 392M i V 510 VVER 1200 V 523 AES 2006 92 na baze V 392M i V 510 bloki 1 2 AES Ruppur VVER 1200 V 491 AES 2006 91 bloki 1 4 Leningradskoj AES 2 bloki 1 2 Belorusskoj AES VVER 1200 V 508 MIR 1200 na baze V 491 VVER 1200 V 522 AES 2006 E na baze V 491 blok 1 AES Hanhikivi VVER 1200 V 527 AES 2006 E na baze V 491 bloki 5 6 AES Paksh 2 Standartnaya model s 22 dekabrya 2017 g VVER 1200 V 529 AES 2006 E na baze V 491 bloki 1 4 AES ed DabaaOsobennosti VVER 1200 AES na osnove VVER 1200 harakterizuyutsya povyshennym urovnem bezopasnosti pozvolyayushim otnesti ih k pokoleniyu 3 Eto dostignuto vnedreniem novyh passivnyh sistem bezopasnosti kotorye sposobny funkcionirovat bez vmeshatelstva operatorov dazhe pri polnom obestochivanii stancii Na energobloke 1 NVAES 2 v kachestve takih sistem primeneny sistema passivnogo otvoda tepla ot reaktora passivnaya sistema kataliticheskogo udaleniya vodoroda i lovushka rasplava aktivnoj zony Drugoj osobennostyu proekta stala dvojnaya zashitnaya obolochka v kotoroj vnutrennyaya obolochka predotvrashaet utechku radioaktivnyh veshestv pri avariyah a vneshnyaya obolochka protivostoit prirodnym i tehnogennym vozdejstviyam takim kak naprimer smerchi ili padenie samolyota VVER 1300Osnovnaya statya VVER TOI Sleduyushaya modifikaciya reaktora VVER svyazan s proektom VVER TOI gde TOI eto abbreviatura oznachayushaya tri osnovnyh principa kotorye zalozheny v proektirovanie atomnoj stancii tipizaciya prinimaemyh reshenij optimizaciya tehniko ekonomicheskih pokazatelej proekta AES 2006 i informatizaciya V proekte VVER TOI postepenno i poetapno moderniziruyutsya otdelnye elementy kak neposredstvenno reaktornoj ustanovki tak i stacionarnogo oborudovaniya povyshayutsya tehnologicheskie i ekspluatacionnye parametry razvivaetsya promyshlennaya baza sovershenstvuyutsya metody stroitelstva i finansovogo soprovozhdeniya V polnom obyome primeneny sovremennye novacii otnosyashiesya k napravleniyu vodo vodyanogo korpusnogo reaktora Osnovnye napravleniya optimizacii proektnyh i tehnicheskih reshenij v sravnenii s proektom AES 2006 optimizaciya sochetaniya celevyh pokazatelej ekonomichnosti vyrabotki elektroenergii i ispolzovaniya topliva povyshenie teplovoj moshnosti reaktora s uvelicheniem elektricheskoj moshnosti brutto do 1250 1300 MVt usovershenstvovanie konstrukcii aktivnoj zony napravlennoe na uvelichenie zapasov po teplotehnicheskoj nadyozhnosti eyo ohlazhdeniya dalnejshee razvitie passivnyh sistem bezopasnosti V aprele 2018 nachato stroitelstvo bloka 1 Kurskoj AES 2 v aprele 2019 nachato stroitelstvo bloka 2 Sushestvuet neskolko proektov reaktornyh ustanovok na osnove reaktora VVER 1300 VVER 1300 V 488 AES 2006M bloki 3 4 Novovoronezhskoj AES 2 VVER 1300 V 509 AES 2006 T na baze V 392M i V 510 bloki 1 4 AES Akkuyu VVER 1300 V 510 AES 2010 bloki 1 2 Smolenskoj AES 2 VVER 1300 V 510K AES 2010 na baze V 510 bloki 1 2 Kurskoj AES 2DostoinstvaPrirodnaya dostupnost zamedlitelya i teplonositelya vody Bolshaya bezopasnost iz za dvuhkonturnosti po sravneniyu s RBMK i BWR Chetyre barera bezopasnosti Toplivnaya tabletka obolochka TVEL granicy pervogo kontura germetichnoe ograzhdenie reaktornogo otdeleniya Otricatelnyj parovoj koefficient reaktivnosti pri vskipanii ili utekanii vody reakciya zamedlyaetsya Otrabotannost tehnologii VVER Reaktory horosho izucheny Sovremennyj uroven tehniki pozvolyaet garantirovat bezopasnuyu rabotu reaktora v techenie minimum 60 80 let s posleduyushim prodleniem sroka ekspluatacii Malyj razmer po otnosheniyu k drugim tipam reaktorov istochnik ne ukazan 2149 dnej shozhej moshnosti harakternyj dlya vseh PWR reaktorov Menshee kolichestvo personala po sravneniyu s RBMK esli sravnit Kalininskuyu AES VVER s Kurskoj to okazhetsya chto na Kurskoj rabotaet na 900 chelovek bolshe a elektroenergii bylo vyrabotano menshe Deshyovoe toplivo Est vozmozhnost imet neskolko postavshikov iz raznyh stran V srednem 1 TVS ispolzuetsya 5 6 let Raz v god zamenyaetsya 15 20 vygorevshego topliva Prostota hraneniya otrabotavshego topliva Otnositelnaya prostota ochisheniya vody pervogo kontura pri vyvode iz ekspluatacii s pomoshyu vyparivaniya kolichestvo RAO mozhno sokratit v 50 70 raz NedostatkiNevozmozhnost peregruzki topliva bez ostanovki reaktora po sravneniyu s kanalnymi reaktorami RBMK i CANDU Korrozijnost vody i neobhodimost podderzhaniya eyo himicheskih parametrov himicheskogo sostava pH Neobhodimost otvoda vodoroda v pervom konture obrazuyushegosya v rezultate radioliza vody Neobhodimost primeneniya bornogo regulirovaniya Neobhodimost podderzhaniya vysokogo davleniya dlya predotvrasheniya vskipaniya pri T 300 360 C i kak sledstvie bolshaya opasnost pri avariyah po sravneniyu s drugimi reaktorami Zhidkometallicheskimi imeyushimi menshee davlenie Nalichie 2 h konturov i neobhodimost parogeneratorov po sravneniyu s Kipyashimi reaktorami BWR odnako nalichie 2 go kontura yavlyaetsya 3 m barerom na puti rasprostraneniya radioaktivnyh veshestv pri ekspluatacii i avariyah Naprimer pri Avarii na AES Tri Majl Ajlend Menshaya ravnomernost vygoraniya po sravneniyu s reaktorami tipa RBMK Ispolzovanie obogashyonnogo urana i kak sledstvie neobhodimost zavoda po obogasheniyu po sravneniyu s reaktorami na tyazhyoloj vode i prirodnom urane VVER 640 proekt Bazovyj proekt atomnoj elektrostancii novogo pokoleniya povyshennoj bezopasnosti s reaktorom VVER 640 razrabotan SPb AEP i OKB Gidropress v ramkah podprogrammy Ekologicheski chistaya energetika vhodyashej v FCP Toplivo i energiya i utverzhdyon Ministrom Rossijskoj Federacii po atomnoj energii protokolom ot 11 10 1995 Proektom obespecheno sootvetstvie mezhdunarodnym standartam i trebovaniyam sovremennyh norm i pravil po bezopasnosti dejstvuyushim v Rossijskoj Federacii dostizhenie optimalnogo urovnya bezopasnosti po sravneniyu s luchshimi proektami v klasse reaktorov s vodoj pod davleniem vypolnenie sovremennyh trebovanij po ekologii i ohrane okruzhayushej sredy na ploshadke stroitelstva atomnoj elektrostancii Principialno novymi tehnicheskimi resheniyami obespechivayushimi kachestvennoe uluchshenie pokazatelej yadernoj i radiacionnoj bezopasnosti energobloka prinyaty sleduyushie rasholazhivanie reaktora i otvod ostatochnogo tepla ot aktivnoj zony osushestvlyaetsya za schyot sistem dejstvuyushih po passivnomu principu to est ne trebuyushih vmeshatelstva operativnogo personala vydachi upravlyayushih vozdejstvij i vneshnego podvoda energii dlya obespecheniya cirkulyacii teplonositelya v aktivnoj zone uderzhanie rasplavlennogo yadernogo topliva korriuma v korpuse reaktora v gipoteticheskom sluchae rasplavleniya aktivnoj zony dostigaetsya posredstvom naruzhnogo ohlazhdeniya korpusa i nedopusheniya ego nagreva do temperatury plavleniya za schyot organizacii v shahte reaktora estestvennoj cirkulyacii vody kotoraya sootvetstvuet teplovoj moshnosti reaktora 1800 MVt obespechenie otricatelnyh znachenij temperaturnyh koefficientov reaktivnosti i podkritichnosti aktivnoj zony bez dopolnitelnogo vvoda bornoj kisloty pri incidentah svyazannyh s vvodom polozhitelnoj reaktivnosti pri temperature teplonositelya vyshe 100 gradusov po shkale Celsiya v lyuboj moment zagruzki topliva temperatura obolochki TVEL dlya vsego spektra proektnyh avarij ne prevyshaet 700 gradusov po shkale Celsiya pri lyubyh vneshnih i vnutrennih vozdejstviyah ne trebuetsya evakuaciya naseleniya nahodyashegosya za granicej ploshadki AES radius 1 5 km i zatraty ekspluatiruyushej organizacii na podderzhanie protivoavarijnoj gotovnosti za predelami ploshadki AES isklyucheny Sooruzhenie energoblokov s reaktorom VVER 640 v usloviyah povyshennoj sejsmicheskoj aktivnosti vozmozhno za schyot primeneniya sejsmoizolyatorov ustanavlivaemyh pod fundamentnuyu plitu zdaniya reaktora V proekte VVER 640 ispolzuetsya oborudovanie unificirovannoe s proektom VVER 1000 vklyuchaya korpus reaktora parogenerator privody SUZ kompensator davleniya Osnovnymi zavodami izgotovitelyami Severo zapadnogo regiona Rossijskoj Federacii podtverzhdena vozmozhnost razmesheniya zakazov na izgotovlenie oborudovaniya v sootvetstvii so specifikaciyami za isklyucheniem neznachitelnogo perechnya oborudovaniya dlya kotorogo potrebuetsya osvoenie novyh modifikacij tipovyh komponentov Snizhenie edinichnoj moshnosti energobloka po sravneniyu s reaktorom VVER 1000 pozvolyaet zakazchiku rasshirit diapazon poiska potencialnyh ploshadok razmesheniya atomnoj stancii po usloviyam podklyucheniya k sushestvuyushim inzhenernym kommunikaciyam i infrastrukture regiona v kotorom predpolagaetsya sooruzhat atomnuyu stanciyu Na Kolskoj AES 2 zaplanirovano stroitelstvo VVER 600 do 2035 goda Planiruetsya moshnost 600 MVt proektnyj srok sluzhby osnovnogo oborudovaniya ne menee 60 let maksimalnoe zaimstvovanie oborudovanie iz proektov VVER 1200 i VVER TOI VVER 1500 proekt Perspektivnyj proekt reaktora tretego pokoleniya yavlyayushijsya evolyucionnym razvitiem proektov VVER 1000 s povyshennym urovnem bezopasnosti i ekonomichnosti nachatyj v 1980 h godah byl vremenno zamorozhen v svyazi s malym sprosom i neobhodimostyu razrabotki novyh turbin parogeneratorov i generatora bolshoj moshnosti raboty vozobnovleny v 2001 godu Peregruzka toplivaNa kanalnyh reaktorah tipa RBMK peregruzka topliva proizvoditsya na rabotayushem reaktore chto obuslovleno tehnologiej i konstrukciej i ne vliyaet na veroyatnost vozniknoveniya avarijnoj situacii po sravneniyu s VVER samo po sebe Na vseh dejstvuyushih stroyashihsya i proektiruemyh AES s korpusnymi reaktorami tipa VVER peregruzka osushestvlyaetsya pri ostanovlennom reaktore i snizhenii davleniya v korpuse reaktora do atmosfernogo Toplivo iz reaktora udalyaetsya tolko sverhu Sushestvuyut dva sposoba peregruzki suhaya kogda TVS udalyonnye iz reaktora peremeshayutsya v zonu vyderzhki v germetichnom transportnom kontejnere i mokraya kogda TVS udalyonnye iz reaktora peremeshayutsya v zonu vyderzhki po kanalam zapolnennym vodoj PrimechaniyaNekotorye istochniki ot 27 yanvarya 2019 na Wayback Machine ukazyvayut cifru 34 8 I A Andryushin A K Chernyshyov Yu A Yudin Ukroshenie yadra Stranicy istorii yadernogo oruzhiya i yadernoj infrastruktury SSSR Sarov 2003 S 354 481 s ISBN 5 7493 0621 6 6 yanvarya 2015 goda Reaktornye ustanovki tipa VVER neopr OKB GIDROPRESS Data obrasheniya 11 noyabrya 2018 Arhivirovano 18 avgusta 2011 goda R Novoreftov Rossijskij dizajn Atomnogo okna v Evropu neopr Analitika Aktualnyj vopros 12 oktyabrya 2010 Data obrasheniya 1 noyabrya 2010 Arhivirovano 18 avgusta 2011 goda V V Semyonov Osnovnye fiziko tehnicheskie harakteristiki reaktornyh ustanovok VVER neopr MAGATE 1979 Data obrasheniya 19 iyulya 2018 19 iyulya 2018 goda Novovoronezhskaya AES 2 neopr www rosenergoatom ru Data obrasheniya 18 iyulya 2018 19 iyunya 2018 goda Reaktornye ustanovki VVER s 49 neopr http www gidropress podolsk ru Data obrasheniya 18 iyulya 2018 24 oktyabrya 2018 goda Andrushechko S A i dr AES s reaktorom tipa VVER 1000 neopr 2010 Data obrasheniya 26 yanvarya 2019 27 yanvarya 2019 goda Berkovich V Ya Semchenkov Yu M Perspektivnye proekty reaktornyh ustanovok VVER neopr www rosenergoatom ru 2012 Data obrasheniya 18 iyulya 2018 18 iyulya 2018 goda Dolgov A V Razrabotka i usovershenstvovanie yadernogo topliva dlya aktivnyh zon energeticheskih ustanovok neopr www rosenergoatom ru 2014 Data obrasheniya 19 iyulya 2018 19 iyulya 2018 goda Yakubenko I A Osnovnye perspektivnye konfiguracii aktivnyh zon novyh pokolenij reaktorov tipa VVER neopr 52 Izdatelstvo Nacionalnogo issledovatelskogo yadernogo universiteta MIFI 2013 Data obrasheniya 11 noyabrya 2018 19 aprelya 2019 goda REAKTORNAYa USTANOVKA SREDNEJ MOShNOSTI VVER 600 rus OKB GIDROPRESS Data obrasheniya 7 fevralya 2022 7 fevralya 2022 goda Reaktornye ustanovki vver srednej moshnosti rus Data obrasheniya 7 fevralya 2022 20 yanvarya 2022 goda V P Povarov Perspektivnye proekty reaktornyh ustanovok VVER s 7 neopr www rosenergoatom ru 2016 Data obrasheniya 24 sentyabrya 2018 23 noyabrya 2018 goda Berkovich Vadim Yakovlevich Semchenkov Yurij Mihajlovich Razvitie tehnologii VVER prioritet Rosatoma rosenergoatom ru 2016 25 27 maj S 5 23 noyabrya 2018 goda Sergej PANOV U istokov vodo vodyanyh neopr atomicexpert com Data obrasheniya 19 iyulya 2018 5 iyulya 2018 goda The VVER today neopr ROSATOM Data obrasheniya 31 maya 2018 21 iyulya 2016 goda neopr Data obrasheniya 4 oktyabrya 2016 Arhivirovano iz originala 15 avgusta 2016 goda Denisov V P Evolyuciya vodo vodyanyh energeticheskih reaktorov dlya AES s 246 neopr Data obrasheniya 19 iyulya 2018 19 iyulya 2018 goda VVER 70 V 2 dlya AES Rajnsberg neopr Data obrasheniya 19 iyulya 2018 19 iyulya 2018 goda Reaktornaya ustanovka VVER 365 V ZM neopr Data obrasheniya 4 oktyabrya 2016 5 oktyabrya 2016 goda Obshaya harakteristika NVAES neopr Data obrasheniya 4 oktyabrya 2016 5 oktyabrya 2016 goda sajt Novovoronezhskoj AES ot 5 oktyabrya 2016 na Wayback Machine Atomnye strojki Reaktor Rostovskoj AES na svoyom meste ot 13 sentyabrya 2009 na Wayback Machine Rosatom Leningradskaya AES energoblok 6 vydal pervye kilovatt chasy v edinuyu energosistemu strany neopr www rosatom ru Data obrasheniya 23 oktyabrya 2020 26 oktyabrya 2020 goda Nikitenko M P Shekin I G Procedura vypuska tipovyh dokumentov tehnicheskogo proekta RU VVER 1200 rus http www gidropress podolsk ru Data obrasheniya 14 yanvarya 2021 13 marta 2022 goda Arhivirovannaya kopiya neopr Data obrasheniya 25 marta 2017 25 marta 2017 goda V Ya Berkovich neopr 14 dekabrya 2012 Data obrasheniya 11 noyabrya 2018 Arhivirovano iz originala 19 fevralya 2018 goda Godovoj otchyot 2017 neopr rosenergoatom ru 24 aprelya 2018 Data obrasheniya 12 avgusta 2018 12 avgusta 2018 goda Akatov Andrej Andreevich Koryakovskij Yurij Sergeevich Kuharkin Nikolaj Evgenevich ROSATOM istoriya i sovremennost neopr strana rosatom ru Data obrasheniya 14 iyulya 2018 15 iyulya 2018 goda VVER 1000 fizicheskie osnovy ekspluatacii yadernoe toplivo bezopasnost 2006 s 244 247 AES s reaktorom tipa VVER 1000 Ot fizicheskih osnov ekspluatacii do evolyucii proekta 2010 s 269 272 Ekspluatacionnye rezhimy vodo vodyanyh energeticheskih reaktorov 1988 s 80 116 Rosatom prinyal reshenie o stroitelstve dvuh novyh blokov na Kolskoj AES neopr Data obrasheniya 7 fevralya 2022 7 fevralya 2022 goda Ob utverzhdenii Generalnoj shemy razmesheniya obektov elektroenergetiki do 2035 goda neopr Data obrasheniya 7 fevralya 2022 12 iyulya 2017 goda Reaktornaya ustanovka srednej moshnosti VVER 600 rus OKB GIDROPRESS Data obrasheniya 7 fevralya 2022 7 fevralya 2022 goda Reaktornye ustanovki VVER srednej moshnosti rus Data obrasheniya 7 fevralya 2022 20 yanvarya 2022 goda Puteshestvie po Rosatomu ot dobychi urana do puska energobloka neopr 3 yanvarya 2019 Data obrasheniya 6 fevralya 2019 7 fevralya 2019 goda LiteraturaLevin N E Yadernaya fizika i yadernye reaktory 4 e izd M Atomizdat 1979 Afrov A M Andrushechko S A Ukraincev V F Vasilev B Yu Kosourov K B Semchenkov Yu M Kokosadze E L Ivanov E A VVER 1000 fizicheskie osnovy ekspluatacii yadernoe toplivo bezopasnost M Universitetskaya kniga Logos 2006 488 s 1000 ekz ISBN 5 98704 137 6 Andrushechko S A Afrov A M Vasilev B Yu Generalov V N Kosourov K B Semchenkov Yu M Ukraincev V F AES s reaktorom tipa VVER 1000 Ot fizicheskih osnov ekspluatacii do evolyucii proekta M Logos 2010 604 s 1000 ekz ISBN 978 5 98704 496 4 Ovchinnikov F Ya Semyonov V V Ekspluatacionnye rezhimy vodo vodyanyh energeticheskih reaktorov 3 izd per i dop M Energoatomizdat 1988 359 s 3400 ekz ISBN 5 283 03818 1 SsylkiRazrabotki reaktorov OKB Gidropres ot 2 avgusta 2015 na Wayback Machine Kopytov I I AES s VVER 1500 osnova razvitiya rossijskoj atomnoj energetiki do 2050 g ot 4 oktyabrya 2006 na Wayback Machine Atomstrojeksport Rossijskie reaktory VVER 1000 ot 11 marta 2016 na Wayback Machine VVER 1200 ot 28 iyunya 2019 na Wayback Machine vypusk teleprogrammy Tehnogenika ot 2016 g telekanala Discovery Channel Rossiya
Вершина